电力系统简答题复习资料(

1. 什么是电力系统的电磁暂态过程?

变压器、输电线路等元件,不牵涉角位移、角速度等机械量,一般研究电磁暂态过程。

2、什么是电力系统的机电暂态过程?

电力系统中同步发电机、异步电动机等转动元件,运动过程由电磁转矩(或功率)和机械转矩(或功率)不平衡决定,称机电暂态过程。

3、电力系统的故障分哪两种?分别又可称为什么故障?

电力系统运行常发生故障,大多数是短路故障,少数是断线故障。

4、短路故障有什么类型?短路的主要原因是什么?短路计算的目的是什么?

分四种简单故障类型:三相短路、两相短路、单相短路接地和两相短路接地。

根本原因是电气设备载流部分相与相之间或相对地的绝缘受到损坏。

发电厂、变电所及整个电力系统的设计、运行中均以短路计算结果作为依据:

选择电气设备(电器、母线、瓷瓶、电缆等)的依据;电力系统继电保护设计和调整基础;比较、选择电力系统接线图的依据;确定限制短路电流的措施。

5、什么是无限大功率电源?

无限大功率电源认为是无限多个有限功率电源并联而成,内阻抗为0,电压保持恒定。

1、无限大功率电源的特点是什么?在什么情况下可以将实际电源视为无限大功率电源? 答:无限大功率电源的特点是:①电源的电压和频率保持不变;②电源的内阻抗为零。 当实际电源的内阻抗占短路回路总阻抗的比例小于10%时,就可以将实际电源视为无限大功率电源

6、什么是短路冲击电流?其主要用途是什么?

I t =1

T ⎰T

22

T t -2t +i dt =1T ⎰T 2T t -2t +(i pt +i αt ) 2dt

空载、│α-φ│=90°时短路电流的最大瞬时值,称短路冲击电流。

短路冲击电流用于检验电气设备和载流导体电动力稳定度。

7、什么是最大有效值电流?其主要用途是什么?

任一时刻t 短路电流有效值It 是以t 为中心一个周期内瞬时电流均方根值:

最大有效值电流用于检验某些电器的断流能力。

8、定子短路电流中包含哪几个分量?各分量是如何产生的,各以什么时间常数衰减或是什么稳态值?

(1)直流分量:i αa ,按定子绕组的时间常数Ta 衰减。

(2)次暂态周期分量:i"pa ,按T"d 衰减。

(3)暂态周期分量:i'pa ,按T'd 衰减。

(4)稳态周期分量:ipa ,不衰减。

9、励磁电流中包含哪几个分量?各分量是如何产生的,各以什么时间常数衰减或是什么稳态值?

(1)空载励磁电流分量:if(0),励磁调节器不动作时为定值。

(2)非周期分量:i αf ,按T"d 、T'd 衰减。

(3)周期分量:iwf ,按Ta 衰减。

10、用什么基本原理分析短路电流物理概念?

11、短路电流基频交流电流幅值变化根本原因是什么?

12、稳态、暂态、次暂态电抗的对应数值有什么关系?

13、短路电流初始值的计算有哪些近似?

电源的近似:⑴发电机:用X"d (X'd ) 作为等值电抗。用E" (E' ) 作为等值电势。

• ⑵调相机等值参数与发电机相同。 ⑶忽略负荷时,短路前空载,电势均为UN 且同相位。标幺值E" =1(E' =1) 电网的近似:⑴忽略线路对地电容、变压器励磁回路; ⑵高压网络忽略电阻; ⑶低压网、电缆线路近似用阻抗模计算 ⑷标幺值近似计算,不计变压器实际变比(Uav 比) 。

14、运算曲线的计算步骤是什么?

⑴网络化简,求转移阻抗; ⑵求Xjs (基值为S N ) ;

⑶查曲线(I" 基值为S N ) ; ⑷求有名值之和;

⑸准确计算时需修正。

15、怎样进行合并电源工作?影响短路电流变化规律的主要因素有哪两个?

合并原则:同母线机组可并(非短路点) ;

影响I d 变化规律因素:①发电机特性(类型、参数) ;

②发电机对短路点电气距离。

1、为什么电力系统计算中要用对称分量法,什么问题需要用?

对称分量法可以将三个不对称的向量唯一的分解成三组对称的分量:正序分量、负序分量、零序分量。

电力系统不对称短路,除短路点外三相系统元件参数对称,但三相电流和电压基频分量都变成不对称相量。将变换关系应用于基频电流(或电压) ,有: ⎤⎡I ⎡1a a (1) ⎢⎥1⎢ ⎥=1a 2⎢I a (2) ⎢⎢ ⎥3⎢11⎣⎢⎣I a (0) ⎥⎦ ⎤a 2⎤⎡I a ⎢⎥ ⎥a ⎥⎢I b ⎥⎢ ⎥1⎥⎦⎣I c ⎦

2、在静止元件和旋转元件中,正序、负序和零序阻抗有什么关系?

静止元件(变压器、线路等) :正序和负序阻抗相等。

旋转电机(电机) :正序和负序阻抗不相等。

(零序???)

3、变压器零序等值电路是如何作出的?零序励磁电抗如何考虑?

零序系统是对称三相系统,等值电路以一相表示。就一相而言,三角形侧感应电势以电压降形式完全降落于该侧漏电抗,相当于该侧绕组短接。

励磁电抗xm 0问题:正、负序的磁通在铁芯内,磁阻小,xm ≈∞。

⑴三单相变压器组:各相磁路独立,三序磁通在铁芯中成回路,xm 0≈∞。

⑵三相五柱式、铁壳式:零序磁通在无绕组的铁芯部分成回路,xm 0≈∞

⑶三相三柱式:零序磁通经气隙、壳成回路,磁阻大,xm 0≠∞。一般实测,>xII ,可认为xm 0≈∞。

4、变压器中性点的阻抗在正序、负序和零序网络中如何反映?

正序、负序网络中不反映;

零序网络中在该Y 侧串入3Zn 反映中性点阻抗。

5、零序电流以什么为回路?

通过大地和接地避雷线、电缆的保护皮等形成回路。

6、正序、负序和零序网络的结构是否相同?

一般情况下,零序网络结构和正、负序网络不一样,元件参数也不一样。

7、各种不对称短路故障的计算用边界条件是什么?为什么用a 相作特殊相?

1:单相接地短路的边界条件为

⎧⎪U fa =0 ⎨ ⎪⎩I fb =I fc =0

对称分量形式

⎧⎪U f (1) +U f (2) +U f (0) =0 ⎨ I =I =I ⎪f (1) f (2) f (0) ⎩

2、两相短路(a 相为特殊相,b 、c 相短路)

边界条件为

=0, I =-I ⎧⎪I fa fb fc ⎨ U =U ⎪fb fc ⎩

对称分量形式为

⎧I f (0) =0⎪ ⎨I f (1) =-I f (2)

⎪U ⎩f (1) =U f (2)

3、两相短路接地(bc 两路接地)

⎧⎪U f (1)=U f (2)=U f (0)⎨ I +I +I =0⎪f (2)f (0)⎩f (1)

8、两相短路与其他两种短路相比有什么特点?

正序和负序网络在故障点并联,零序网络断开,两相短路时没有零序分量(因不接地)。

9、各种不对称故障是经过一个阻抗短路时,如何处理?

10、非故障处是否满足边界条件?其三相电压、电流如何计算?

非故障处电流、电压不满足边界条件。

分析计算任意处电流、电压:各序网中求该节点各序电压分量、各序支路电流,然后

合成为三相数值。具体如下:

1、正序网:故障点If1、Uf1、Ufa|0|已知,可求得电流、电压分布。

2、负、零序网无电源,If2、If0、Uf2、Uf0已知,可求得电流、电压分布。

3、各序网电压分布的一般意义

(1)越近电源U1高, 近f 点U1低。f(3)时Uf1=0;f(1,1)时仅次于f(3);f(1)时Uf1降得最少。

(2)越近f 点U2、U0高, 相当f 点为负零序电源。远f 点负零序U 低,G 中性点U2、U0为

0。

11、正序、负序和零序的电压和电流分量,经过各种接线组别的变压器时如何变化?

什么是稳定性问题?其状态变量是什么?

2、什么是静态稳定,什么是暂态稳定?

电力系统的暂态稳定是指电力系统在某一运行状态下受大的扰动后能否继续保持同步运行。如系统中任何两台发电机之间的功角差都不随时间一直增大,则改系统暂态稳定;否则,暂态不稳定。

电力系统的静态稳定是指电力系统在某一运行状态下受到小扰动后能否继续保持稳定运行。如果系统受到下扰动后不发生周期失步或非周期失步,继续运行在起始电或转移到一个相近的稳定运行点,则称系统对该运行情况为静态稳定。否则静态不稳定

3、什么是小干扰,什么是大干扰?分析时有何区别?

4、转子运动方程如何表示,各种方程中每一个变量的含义是什么?

5、如何求取用不同的电势和电抗表示的功角特性曲线(表达式) ?

6、自动调节励磁系统起什么作用?

7、简单电力系统的静态稳定判据是什么?还可说明什么问题?

8、什么是电力系统的静态稳定储备系数?

9、什么是静态稳定极限,什么是功率极限?

10、阻尼作用对电力系统静态稳定有什么影响?

11、提高电力系统静态稳定性的措施主要从什么方面入手?什么是优先考虑的措施?主要措施有哪些?

1、 12、暂态稳定与原运行方式、故障类型、故障过程有何关系?

13、暂态稳定分析中,δ0、δc 、δm 、δh 、δk 、δR 、δcm 、δRC 各代表什么意义?

14、等面积定则说明什么问题?如何应用?

15、提高电力系统暂态稳定性的措施主要从哪些方面考虑,主要有哪些措施? 2、

3. 为什么必须进行电压调整?电压调整的目标是什么?电压调整可采用哪些措施?

答:各种电气设备都是按额定电压设计和制造的,只有在额定电压下运行,电气设备才能获得最佳的效益和性能。电压如果偏离额定值,轻则影响经济效益,重则危及设备安全。电压调整的目标是:使各类用户的电压保持在规定的允许偏移范围内。措施:发电机调压、变压器调压、并联补偿调压、串联补偿调压

2、提高电力系统并列运行静态稳定性的根本措施是什么?具体措施有那些? 答:提高电力系统并列运行静态稳定性的根本措施是缩短“电气距离”,具体的措施有:

1)采用分裂导线2)线路串联电力电容器;3)采用先进的励磁调节装置;4)提高输电线路的电压等级; 5)改善系统结构和选择适当的系统运行方式;

3、简单电力系统同步发电机并列运行暂态稳定的条件是什么?

答:简单电力系统同步发电机并列运行暂态稳定的条件是受扰运动中加速面积小于最大减速面

1. 什么是电力系统的电磁暂态过程?

变压器、输电线路等元件,不牵涉角位移、角速度等机械量,一般研究电磁暂态过程。

2、什么是电力系统的机电暂态过程?

电力系统中同步发电机、异步电动机等转动元件,运动过程由电磁转矩(或功率)和机械转矩(或功率)不平衡决定,称机电暂态过程。

3、电力系统的故障分哪两种?分别又可称为什么故障?

电力系统运行常发生故障,大多数是短路故障,少数是断线故障。

4、短路故障有什么类型?短路的主要原因是什么?短路计算的目的是什么?

分四种简单故障类型:三相短路、两相短路、单相短路接地和两相短路接地。

根本原因是电气设备载流部分相与相之间或相对地的绝缘受到损坏。

发电厂、变电所及整个电力系统的设计、运行中均以短路计算结果作为依据:

选择电气设备(电器、母线、瓷瓶、电缆等)的依据;电力系统继电保护设计和调整基础;比较、选择电力系统接线图的依据;确定限制短路电流的措施。

5、什么是无限大功率电源?

无限大功率电源认为是无限多个有限功率电源并联而成,内阻抗为0,电压保持恒定。

1、无限大功率电源的特点是什么?在什么情况下可以将实际电源视为无限大功率电源? 答:无限大功率电源的特点是:①电源的电压和频率保持不变;②电源的内阻抗为零。 当实际电源的内阻抗占短路回路总阻抗的比例小于10%时,就可以将实际电源视为无限大功率电源

6、什么是短路冲击电流?其主要用途是什么?

I t =1

T ⎰T

22

T t -2t +i dt =1T ⎰T 2T t -2t +(i pt +i αt ) 2dt

空载、│α-φ│=90°时短路电流的最大瞬时值,称短路冲击电流。

短路冲击电流用于检验电气设备和载流导体电动力稳定度。

7、什么是最大有效值电流?其主要用途是什么?

任一时刻t 短路电流有效值It 是以t 为中心一个周期内瞬时电流均方根值:

最大有效值电流用于检验某些电器的断流能力。

8、定子短路电流中包含哪几个分量?各分量是如何产生的,各以什么时间常数衰减或是什么稳态值?

(1)直流分量:i αa ,按定子绕组的时间常数Ta 衰减。

(2)次暂态周期分量:i"pa ,按T"d 衰减。

(3)暂态周期分量:i'pa ,按T'd 衰减。

(4)稳态周期分量:ipa ,不衰减。

9、励磁电流中包含哪几个分量?各分量是如何产生的,各以什么时间常数衰减或是什么稳态值?

(1)空载励磁电流分量:if(0),励磁调节器不动作时为定值。

(2)非周期分量:i αf ,按T"d 、T'd 衰减。

(3)周期分量:iwf ,按Ta 衰减。

10、用什么基本原理分析短路电流物理概念?

11、短路电流基频交流电流幅值变化根本原因是什么?

12、稳态、暂态、次暂态电抗的对应数值有什么关系?

13、短路电流初始值的计算有哪些近似?

电源的近似:⑴发电机:用X"d (X'd ) 作为等值电抗。用E" (E' ) 作为等值电势。

• ⑵调相机等值参数与发电机相同。 ⑶忽略负荷时,短路前空载,电势均为UN 且同相位。标幺值E" =1(E' =1) 电网的近似:⑴忽略线路对地电容、变压器励磁回路; ⑵高压网络忽略电阻; ⑶低压网、电缆线路近似用阻抗模计算 ⑷标幺值近似计算,不计变压器实际变比(Uav 比) 。

14、运算曲线的计算步骤是什么?

⑴网络化简,求转移阻抗; ⑵求Xjs (基值为S N ) ;

⑶查曲线(I" 基值为S N ) ; ⑷求有名值之和;

⑸准确计算时需修正。

15、怎样进行合并电源工作?影响短路电流变化规律的主要因素有哪两个?

合并原则:同母线机组可并(非短路点) ;

影响I d 变化规律因素:①发电机特性(类型、参数) ;

②发电机对短路点电气距离。

1、为什么电力系统计算中要用对称分量法,什么问题需要用?

对称分量法可以将三个不对称的向量唯一的分解成三组对称的分量:正序分量、负序分量、零序分量。

电力系统不对称短路,除短路点外三相系统元件参数对称,但三相电流和电压基频分量都变成不对称相量。将变换关系应用于基频电流(或电压) ,有: ⎤⎡I ⎡1a a (1) ⎢⎥1⎢ ⎥=1a 2⎢I a (2) ⎢⎢ ⎥3⎢11⎣⎢⎣I a (0) ⎥⎦ ⎤a 2⎤⎡I a ⎢⎥ ⎥a ⎥⎢I b ⎥⎢ ⎥1⎥⎦⎣I c ⎦

2、在静止元件和旋转元件中,正序、负序和零序阻抗有什么关系?

静止元件(变压器、线路等) :正序和负序阻抗相等。

旋转电机(电机) :正序和负序阻抗不相等。

(零序???)

3、变压器零序等值电路是如何作出的?零序励磁电抗如何考虑?

零序系统是对称三相系统,等值电路以一相表示。就一相而言,三角形侧感应电势以电压降形式完全降落于该侧漏电抗,相当于该侧绕组短接。

励磁电抗xm 0问题:正、负序的磁通在铁芯内,磁阻小,xm ≈∞。

⑴三单相变压器组:各相磁路独立,三序磁通在铁芯中成回路,xm 0≈∞。

⑵三相五柱式、铁壳式:零序磁通在无绕组的铁芯部分成回路,xm 0≈∞

⑶三相三柱式:零序磁通经气隙、壳成回路,磁阻大,xm 0≠∞。一般实测,>xII ,可认为xm 0≈∞。

4、变压器中性点的阻抗在正序、负序和零序网络中如何反映?

正序、负序网络中不反映;

零序网络中在该Y 侧串入3Zn 反映中性点阻抗。

5、零序电流以什么为回路?

通过大地和接地避雷线、电缆的保护皮等形成回路。

6、正序、负序和零序网络的结构是否相同?

一般情况下,零序网络结构和正、负序网络不一样,元件参数也不一样。

7、各种不对称短路故障的计算用边界条件是什么?为什么用a 相作特殊相?

1:单相接地短路的边界条件为

⎧⎪U fa =0 ⎨ ⎪⎩I fb =I fc =0

对称分量形式

⎧⎪U f (1) +U f (2) +U f (0) =0 ⎨ I =I =I ⎪f (1) f (2) f (0) ⎩

2、两相短路(a 相为特殊相,b 、c 相短路)

边界条件为

=0, I =-I ⎧⎪I fa fb fc ⎨ U =U ⎪fb fc ⎩

对称分量形式为

⎧I f (0) =0⎪ ⎨I f (1) =-I f (2)

⎪U ⎩f (1) =U f (2)

3、两相短路接地(bc 两路接地)

⎧⎪U f (1)=U f (2)=U f (0)⎨ I +I +I =0⎪f (2)f (0)⎩f (1)

8、两相短路与其他两种短路相比有什么特点?

正序和负序网络在故障点并联,零序网络断开,两相短路时没有零序分量(因不接地)。

9、各种不对称故障是经过一个阻抗短路时,如何处理?

10、非故障处是否满足边界条件?其三相电压、电流如何计算?

非故障处电流、电压不满足边界条件。

分析计算任意处电流、电压:各序网中求该节点各序电压分量、各序支路电流,然后

合成为三相数值。具体如下:

1、正序网:故障点If1、Uf1、Ufa|0|已知,可求得电流、电压分布。

2、负、零序网无电源,If2、If0、Uf2、Uf0已知,可求得电流、电压分布。

3、各序网电压分布的一般意义

(1)越近电源U1高, 近f 点U1低。f(3)时Uf1=0;f(1,1)时仅次于f(3);f(1)时Uf1降得最少。

(2)越近f 点U2、U0高, 相当f 点为负零序电源。远f 点负零序U 低,G 中性点U2、U0为

0。

11、正序、负序和零序的电压和电流分量,经过各种接线组别的变压器时如何变化?

什么是稳定性问题?其状态变量是什么?

2、什么是静态稳定,什么是暂态稳定?

电力系统的暂态稳定是指电力系统在某一运行状态下受大的扰动后能否继续保持同步运行。如系统中任何两台发电机之间的功角差都不随时间一直增大,则改系统暂态稳定;否则,暂态不稳定。

电力系统的静态稳定是指电力系统在某一运行状态下受到小扰动后能否继续保持稳定运行。如果系统受到下扰动后不发生周期失步或非周期失步,继续运行在起始电或转移到一个相近的稳定运行点,则称系统对该运行情况为静态稳定。否则静态不稳定

3、什么是小干扰,什么是大干扰?分析时有何区别?

4、转子运动方程如何表示,各种方程中每一个变量的含义是什么?

5、如何求取用不同的电势和电抗表示的功角特性曲线(表达式) ?

6、自动调节励磁系统起什么作用?

7、简单电力系统的静态稳定判据是什么?还可说明什么问题?

8、什么是电力系统的静态稳定储备系数?

9、什么是静态稳定极限,什么是功率极限?

10、阻尼作用对电力系统静态稳定有什么影响?

11、提高电力系统静态稳定性的措施主要从什么方面入手?什么是优先考虑的措施?主要措施有哪些?

1、 12、暂态稳定与原运行方式、故障类型、故障过程有何关系?

13、暂态稳定分析中,δ0、δc 、δm 、δh 、δk 、δR 、δcm 、δRC 各代表什么意义?

14、等面积定则说明什么问题?如何应用?

15、提高电力系统暂态稳定性的措施主要从哪些方面考虑,主要有哪些措施? 2、

3. 为什么必须进行电压调整?电压调整的目标是什么?电压调整可采用哪些措施?

答:各种电气设备都是按额定电压设计和制造的,只有在额定电压下运行,电气设备才能获得最佳的效益和性能。电压如果偏离额定值,轻则影响经济效益,重则危及设备安全。电压调整的目标是:使各类用户的电压保持在规定的允许偏移范围内。措施:发电机调压、变压器调压、并联补偿调压、串联补偿调压

2、提高电力系统并列运行静态稳定性的根本措施是什么?具体措施有那些? 答:提高电力系统并列运行静态稳定性的根本措施是缩短“电气距离”,具体的措施有:

1)采用分裂导线2)线路串联电力电容器;3)采用先进的励磁调节装置;4)提高输电线路的电压等级; 5)改善系统结构和选择适当的系统运行方式;

3、简单电力系统同步发电机并列运行暂态稳定的条件是什么?

答:简单电力系统同步发电机并列运行暂态稳定的条件是受扰运动中加速面积小于最大减速面


相关文章

热门内容